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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / RF 전력 증폭기

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최근 몇 년 동안 아마추어 무선 트랜시버는 일반적으로 3 ~ 5 와트의 저전력으로 만들어졌습니다. 이와 관련하여 전력 증폭기를 설계할 때 카테고리 1 아마추어에 현재 부과되는 모든 기술 요구 사항을 충족하는 위의 매개변수를 사용하여 증폭기 출력에서 ​​단측파대 및 전신 신호를 얻기 위해 알려진 방식 중 어떤 것을 적용해야 하는지 문제가 발생합니다. 라디오 방송국. 고전적인 "접지 메쉬" 및 "접지 음극" 증폭기 회로는 적합하지 않습니다. 출력 전력이 3-5W인 트랜시버의 여기 전압이 분명히 충분하지 않기 때문입니다(예: 전력 3,5W에서 50 15옴 저항에서 볼트).

최근 라디오 아마추어가 자주 사용하는 소위 하이브리드 전력 증폭기 회로가 있습니다. 그러나 이 회로는 "접지 그리드" 증폭기의 저하된 버전입니다. 램프의 음극에 있는 트랜지스터가 전류 제한기이기 때문에 라디오 튜브에서 이 회로에 수신된 전력은 기껏해야 이 라디오 튜브에 대해 보장된 것의 70%에 도달할 수 있습니다.

라디오 튜브와 트랜지스터 사이의 불량한 정합으로 인해 반사파가 발생하여 트랜지스터를 파손시킬 위험이 있으며 증폭기 출력에서 ​​신호 형태가 악화됩니다. 튜브 특성의 기울기가 완전히 활용되지 않습니다.

저자는 위의 회로의 단점이없는 증폭기를 만들려고했습니다. 그가 어느 정도 성공했는지 - 라디오 아마추어가 판단하는 것.

GU-74B 램프에 있는 증폭기의 주요 매개변수:

  • 증폭된 주파수 범위 -3.5...30MHz
  • 증폭기에 공급되는 전력 - 3W(12,5옴 저항에 대한 50V 유효 전압)
  • 양극 전압-1200V
  • 대기 전류 - 70mA
  • 최대 전류 - 600mA
  • 라디오 튜브 효율 - 60%
  • 하이브리드 스테이지 게인 - 130배
  • 상호 변조 제품의 억제 - 40dB


증폭기 회로가 그림에 나와 있습니다. 증폭기는 KP904B 트랜지스터와 GU-74B 라디오 튜브를 사용합니다(다른 최신 세라믹 금속 및 금속 유리 라디오 튜브를 사용할 수 있음).

튜브 파워 앰프
(확대하려면 클릭하십시오)

이 계획은 다음과 같이 작동합니다.

저항비가 4:1(50-12,5)인 정합 변압기를 통해 여기 전압이 트랜지스터 T1의 게이트에 인가됩니다. 변압기 Tr2(1:4 - 40 -160)의 스트링 부하에서 두드러지게 여기 전압이 램프의 제어 그리드에 공급됩니다. 램프의 양극에서 진동 시스템이 켜집니다. 캐스케이드는 DR 초크를 통해 전원이 공급됩니다.

그림에서 알 수 있듯이 트랜지스터에 직류 전원을 공급하기 위해 롤링 라디오 튜브로 바꾸는 데 사용됩니다. 동시에 라디오 튜브의 음극은 커패시턴스 C1-C4(각각 4개 10H)를 통해 고주파에서 접지됩니다.

램프 - 트랜지스터 캐스케이드를 통해 전류를 생성하기 위해 분배기 R3 - R2에서 트랜지스터에 양의 바이어스가 적용됩니다. 램프의 대기 전류는 이러한 저항의 비율에 의해 결정됩니다. 저항 R3의 값에 의해 변경됩니다. 회로 디버깅은 70 ... 80 mA 내의 대기 전류 선택으로 축소됩니다. 초기 전류의 작은 값은 언뜻 보기에 단측파대 신호를 증폭하는 데 허용되지 않지만 회로는 음극과 그리드 모두에 대해 이중 OOS를 갖기 때문에 모든 측면 및 비선형 왜곡 수준 주어진 전류는 무시할 수 있습니다.

변압기 TP1 및 TP2의 권선을 올바르게 켜는 데 주의를 기울일 필요가 있습니다. TP1은 U자 모양으로 구부러진 외경 3mm의 동관을 기본으로 합니다. 각 절반에는 내경 4mm, 외경 3mm의 페라이트 링 9개가 장착되어 있습니다. 두께는 10mm입니다. TP2는 외경이 5mm인 동관을 기본으로 제작되었습니다. 각 절반에는 내부 직경이 6mm, 외부 직경이 2000mm, 두께가 5mm인 12개의 M10 페라이트 링이 있습니다. 튜브 내부에는 MGTF-2 유형의 병렬 연결된 와이어에서 0,15개의 와이어가 끼워져 있습니다.

권선의 밀도가 높을수록 광대역 변압기 인 구리 튜브 내부에 위치한다는 점을 명심해야합니다. 드레인의 무작위 과전압으로부터 트랜지스터를 보호하기 위해 체인 D1, D2, D3가 포함됩니다.

증폭기의 설계는 일반적이며 양극 회로는 그리드 회로에서 차폐되고 그리드 회로는 입력 회로에서 차폐됩니다. 앰프의 구성 및 조정에 관한 모든 문의사항은 방송으로 연락주시기 바랍니다.

저자: E. Shelekasov (UV3AX); 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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지구 물리학자인 Franck Lavigne이 이끄는 뫼동의 Panthéon-Sorbonne 대학의 프랑스 연구원 팀은 마침내 분화 날짜와 위치가 모두 확실하게 밝혀졌다고 말했습니다. 14월 1257일 미국 지구 물리학 연맹(American Geophysical Union) 회의에서 라빈은 자신의 그룹 연구 결과에 대해 이야기하면서 실제로 분화는 XNUMX년 전인 XNUMX년에 발생했다고 밝혔지만, 참조 저널의 공식 간행물.

분화의 바로 그 사실은 많은 데이터에 의해 확인됩니다. 그린란드와 남극 대륙의 얼음, 나이테, 역사적 기록 등에서 증가된 황의 양. 과학자들의 주요 "용의자"는 멕시코의 엘 치촌과 퀼로토아 화산이었습니다. 에콰도르 안데스 산맥에서. 그러나 Lavigne은 그런 일이 전혀 발생하지 않았다고 주장합니다. 이 곳의 암석의 화학적 조성은 그의 팀이 주의 깊게 연구한 당시 얼음 코어의 유황 함량과 일치하지 않는다고 그는 말합니다. 오랜 지구 화학 조사 과정에서 과학자들은 화학적으로 이러한 코어와 일치하는 화산을 발견했으며 Lavigne은 칼데라 사진을 보여주기까지 했습니다. 회의 참가자들의 일반적인 "뒤에서" 의견에 따르면, Lavigne이 인도네시아 화산에 대해 너무 많이 이야기했기 때문에 그는 인도네시아 어딘가에 있다고 합니다. 그러나 같은 라빈에 따르면 이 나라에는 약 130개의 활화산이 있어 추측하기가 거의 불가능하다.

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